Наноробот величиной менее микрометра управляется светом и ловит бактерии

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Исследователи из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана разработали наноробота, размер которого в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса. Устройство способно выслеживать, захватывать и транспортировать бактерии в водной среде с помощью света. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ключевым достижением стало упрощение конструкции предыдущих версий без потери функциональности. Наноробот приводится в движение за счет отдачи фотонов, которые поглощаются встроенными плазмонными наноантеннами. Каждый переизлученный фотон создает силу отдачи, достаточную для ускорения микроскопического устройства благодаря его минимальной массе.

Управление ориентацией робота осуществляется за счет контроля поляризации падающего света. Наноантенны внутри устройства автоматически подстраиваются под направление поляризации, что позволяет менять курс робота, а фотонная отдача обеспечивает движение вперед.

Автор: Jin Qin / Uni Würzburg Источник: phys.org

В ходе практических испытаний наноробот продемонстрировал высокую маневренность: он способен с большой скоростью разворачиваться на 90 градусов и систематически сканировать участки образца. Устройство избирательно захватывает и перемещает бактерии, помещая их в нужные места образца. Даже при транспортировке крупных скоплений микроорганизмов робот сохраняет полную управляемость, хотя скорость немного снижается.

По словам Джина Циня, ведущего научного сотрудника проекта, упрощение конструкции позволило роботам работать непосредственно в микробной среде, функционируя как микроскопические устройства для очистки. Профессор Берт Хехт добавил, что разработка демонстрирует возможность активного преобразования микроскопического мира с помощью света, а не только его наблюдения.

Потенциальные области применения этой технологии включают микробиологические исследования, биомедицину и целенаправленные манипуляции с микроскопическими объектами в водных растворах.

Источник: Phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Электроника ИМ-02: кто программировал микросхему для культовой карманной игры «Ну, погоди!»

В 1980-х годах пределом мечтаний любого советского школьника была «Электроника» — карманная игра, где Волк ловил яйца под нарастающее пиканье динамика. Вокруг владельца «коробочки»...

Как обрабатывать и заготавливать грибы: от лесной корзины до банки на зиму

Собранные грибы портятся за несколько часов. Расскажу, как перебрать, почистить и засушить или засолить правильно. Почему маслятам снимают кожицу, а грузди вымачивают дни. Только проверенные способы.

✦ ИИ  Самые маленькие жабы в мире не умеют нормально приземляться: их вестибулярный аппарат работает на пределе возможного

Эти крошечные жабки не умеют приземляться — падают на спину в трети прыжков. Причина — вестибулярный аппарат на грани миниатюризации. Почему они не слышат, светятся и ядовиты.

OpenWrt для новичков: зачем ставить альтернативную прошивку на роутер

OpenWrt выбирают не только для экспериментов со старым оборудованием. Эту систему нередко устанавливают на новый роутер сразу после покупки, чтобы получить гибкую настройку сети, нормальный цикл...

120+ Ватт в формате маркера: обзор и тепловизионный тест портативного паяльника Alientek T90C

Alientek — китайская компания, известная прежде всего платами разработчика на STM32. Паяльник T90 — их попытка зайти в нишу умных портативных инструментов. Версия T90C...

Обзор внешнего аккумулятора Basеus EnеrGeek GR11 145Вт, 20000мАч: Когда забрали больше, чем дали

Рынок павербанков давно поделён между двумя лагерями: одни делают упор на ёмкость, другие — на скорость зарядки. Baseus с моделью EnerGeek GR11 попытался усидеть на обоих стульях...